論文の概要: Realization of a cold atom gyroscope in space
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.20659v1
- Date: Fri, 31 May 2024 07:52:11 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-06-03 15:16:48.619111
- Title: Realization of a cold atom gyroscope in space
- Title(参考訳): 宇宙における冷間原子ジャイロスコープの実現
- Authors: Jinting Li, Xi Chen, Danfang Zhang, Wenzhang Wang, Yang Zhou, Meng He, Jie Fang, Lin Zhou, Chuan He, Junjie Jiang, Huanyao Sun, Qunfeng Chen, Lei Qin, Xiao Li, Yibo Wang, Xiaowei Zhang, Jiaqi Zhong, Runbing Li, Meizhen An, Long Zhang, Shuquan Wang, Zongfeng Li, Jin Wang, Mingsheng Zhan,
- Abstract要約: 原子干渉計(AI)は2022年に中国宇宙ステーションで打ち上げられた。
この研究は、宇宙における最初のAIベースのジャイロスコープを実行し、将来の宇宙ベースのAI実験の道を開く。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 26.51389350743019
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: High precision gyroscopes in space are important for sophisticated scientific experiments and deep space navigation. Microgravity in the space provides an ideal condition for operation of a cold atom gyroscope. To demonstrate this advantage, an atom interferometer (AI) was launched and installed in the China Space Station in 2022. Here reported is a realization of the cold atom gyroscope with this AI. By applying point source interferometry, spatial fringes are obtained and acceleration and rotation are extracted. The angles of the Raman lasers are precisely calibrated to avoid measurement error, and other systematic errors are also considered for the rotation measurement. The evaluated rotation measurement is (-115.64+/-1.71)*10^-5 rad/s in space, and an acceleration measurement resolution of 1.03*10^-6 m/s^2 is also obtained for a single image. This study conducts the first AI-based gyroscope in space and paves a way for future space-based AI experiments.
- Abstract(参考訳): 宇宙における高精度ジャイロスコープは、高度な科学実験と深宇宙ナビゲーションに重要である。
宇宙での微小重力は、冷たい原子ジャイロスコープの操作に理想的な条件を提供する。
この利点を実証するため、2022年に中国宇宙ステーションに原子干渉計(AI)が打ち上げられた。
このAIによって、冷たい原子ジャイロスコープが実現したと報告されている。
点源干渉計を適用して空間縁を求め、加速度と回転を抽出する。
ラマンレーザーの角度は測定誤差を避けるために正確に調整され、回転測定には他の系統的誤差も考慮されている。
評価された回転測定は空間における (-115.64+/-1.71)*10^-5 rad/s であり、単一の画像に対して1.03*10^-6 m/s^2 の加速度測定分解能も得られる。
この研究は、宇宙における最初のAIベースのジャイロスコープを実行し、将来の宇宙ベースのAI実験の道を開く。
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